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相似文献
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1.
相依样本分布函数和回归函数核估计的强收敛性及其速度   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文讨论样本为φ-混合和α-混合时分布函数核估计的强相合性.在α-混合时讨论其收敛速度,我们的结果与i.i.d.情况相一致,从而改进了[2]中的结论。同时,本文还在ρ-混合下,讨论回归函数核估计的强收敛性及收敛速度,其结果接近于独立情形。  相似文献   

2.
本文在右删失混合相依模型下,证明了密度函数和危险率函数的核类型估计具有与i.i.d.情形一样的渐近行为.并在极小平均平方误差准则下,得到了核危险率估计的最优窗宽为O(n-1/5).  相似文献   

3.
张涤新 《中国科学A辑》2003,33(6):654-661
提出并研究了无界函数指标集合上经验过程的大偏差尾部的局部概率指数不等式, 给出了一种新的截割原始概率空间的方法和新的对称化方法. 利用这些方法, 导出了无界函数指标集合上非i.i.d.独立样本的经验过程大偏差尾部的局部概率指数不等式, 并给出了它们的若干应用. 作为应用的一个附带结果, 在Kolmogorov定理所给的条件下, 将Kolmogorov关于非i.i.d的独立随机变量和的强收敛结果推广到无界函数指标集上的经验过程情形, 并且得到了无界函数指标集上经验过程大偏差尾部的局部概率指数不等式和对数律.  相似文献   

4.
设{yi}是固定在点{xi}的观察值,适合模型yi=g(xi) εi.其中g(x)是0,1上的未知函数,{εi}是均值为0的随机误差序列.文献中,在{εi}为独立同分布的条件下,通过构造新的函数gn(x),对g(x)进行了估计.论文将{εi}推广至~ρ-混合误差序列的情形,通过附加适当的条件和精细的计算,获得了用gn(x)估计g(x)的同样结论.  相似文献   

5.
截尾数据时回归函数基于分割估计的相合性   总被引:2,自引:0,他引:2  
设(X1,Y1),(X2,Y2),…,(Xn,Yn)为取值于Rd×R1中i.i.d.样本,本文在截尾样本下,研究了非参数回归函数基于分割估计及改良基于分割估计的强相合性.  相似文献   

6.
一致可积函数的非标准刻画   总被引:2,自引:1,他引:1  
设(X,A,μ)是内有限可加测度空间.首先给出了S-可积的等价条件,进而给出了一致可积函数的非标准刻画,即可测函数集{fi)i∈I是一致可积的当且仅当对于任意的i∈*I,fi都是S-可积的.  相似文献   

7.
ψ混合误差下回归函数小波估计的渐近正态性   总被引:2,自引:0,他引:2  
对于非参数固定设计回归模型Yi=g(xi)+εi,其中{xi}为固定设计点,{εi}为ψ混合样本序列.在较合理的条件下讨论了未知回归函数g的小波估计的渐近正态性.  相似文献   

8.
截尾样本下回归函数改良核估计的强相合性   总被引:1,自引:0,他引:1  
设(Xi,Yi),i=1,,n是从取值于\Rd×R1的随机向量(X,Y)中抽取的i.i.d.样本,E(|Y|)<∞,而以m(x)=E(Y|X=x)表示回归函数。在截尾情况下,观察到的不是诸Yi本身,而是Zi=min(Yi,Ti)及δi=I(YiTi),其中Ti是与(Xi,Yi)独立的随机变量,i=1,2,…,n.当T的分布未知时,在一定条件下,得到了回归函数改良估计的强合性.  相似文献   

9.
最近,A.K.Varma在中讨论了五次、六次缺插值样条函数。 设n=2m 1,x_i=i/2m,i=0,2,…,2m.用S_(nō)~(2)(x)表示在[0,1]上满足下列条件的五次样条函数  相似文献   

10.
基于伴随次序统计量的回归函数核估计的矩相合性   总被引:1,自引:0,他引:1  
凌能祥 《数学研究》2004,37(1):60-64
回归函数的核估计的大样本性质,多年来一直受到众多学者的关注,且早期的回归函数的核估计均是基于原样本{(Xi, Yi), i≥1},本文基于二维随机样本{(Xi, Yi), i≥1}的伴随次序统计量Y[r,n],定义了回归函数的核估计,在一定条件下,获得了回归函数核估计的r阶矩相合性,推广了已有文献中的部分结果.  相似文献   

11.
In this paper, we introduce a semi-functional linear model in which a scalar response variable is explained by a linear operator of a random function and a nonparametric function of a real-valued random variable. We study the spline estimators of the functional coefficient and nonparametric function and obtain the rates of convergence of the spline estimators. Finally, we present some simulation results that illustrate the performance of our estimation method.  相似文献   

12.
本文在运用无偏转换思想找到区间数据均值估计的基础上,对所找到的估计量的方差进行了研究.针对区间截断情况1和区间截断情况2,找到了估计量方差有限的条件.当截断随机变量的分布在某种程度上比被截断随机变量的分布尾部更厚时,方差有限的估计量可以取到.  相似文献   

13.
在回归模型中,对一类因变量函数的条件期望方程的附加信息,我们提出了基于极大经验似然方法的局部线性点估计,在一定条件下证明了这些估计的相合性和渐近正态性,而且估计的方差小于通常不带附加信息核估计的方差.模拟结果也显示了估计的优良性.  相似文献   

14.
本文研究协方差的非齐次二次估计的可容许性,在平方损失下,我们给出了一个非齐次二次估计在非齐次二次估计类中是协方差的容许估计的充要条件.  相似文献   

15.
协方差的二次型容许估计   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究方差的二次型估计的容许性,在平方损失下,我们给出了一个二次型估计在二次型估计类中是协方差的容许估计的充要条件。  相似文献   

16.
考虑一类新的污染数据部分线性模型,当受污染后的因变量被随机右截断时,就截断分布已知的情形,利用所获得截断观测数据构造了模型中的参数分量,非参数分量及污染系数的估计量,并在适当的条件下,证明了这些估计量的强相合性.  相似文献   

17.
Distribution estimation is very important in order to make statistical inference for parameters or its functions based on this distribution.In this work we propose an estimator of the distribution of some variable with non-smooth auxiliary information,for example,a symmetric distribution of this variable.A smoothing technique is employed to handle the non-differentiable function.Hence,a distribution can be estimated based on smoothed auxiliary information.Asymptotic properties of the distribution estimator are derived and analyzed.The distribution estimators based on our method are found to be significantly efficient than the corresponding estimators without these auxiliary information.Some simulation studies are conducted to illustrate the finite sample performance of the proposed estimators.  相似文献   

18.
Differenced estimators of variance bypass the estimation of regression function and thus are simple to calculate. However, there exist two problems: most differenced estimators do not achieve the asymptotic optimal rate for the mean square error; for finite samples the estimation bias is also important and not further considered. In this paper, we estimate the variance as the intercept in a linear regression with the lagged Gasser-type variance estimator as dependent variable. For the equidistant design, our estimator is not only \(n^{1/2}\)-consistent and asymptotically normal, but also achieves the optimal bound in terms of estimation variance with less asymptotic bias. Simulation studies show that our estimator has less mean square error than some existing differenced estimators, especially in the cases of immense oscillation of regression function and small-sized sample.  相似文献   

19.
In this paper,we present a variable selection procedure by combining basis function approximations with penalized estimating equations for varying-coefficient models with missing response at random.With appropriate selection of the tuning parameters,we establish the consistency of the variable selection procedure and the optimal convergence rate of the regularized estimators.A simulation study is undertaken to assess the finite sample performance of the proposed variable selection procedure.  相似文献   

20.
This paper studies estimation in functional partial linear composite quantile regression model in which the dependent variable is related to both a function-valued random variable in linear form and a real-valued random variable in nonparametric form. The functional principal component analysis and regression splines are employed to estimate the slope function and the nonparametric function respectively, and the convergence rates of the estimators are obtained under some regularity conditions. Simulation studies and a real data example are presented for illustration of the performance of the proposed estimators.  相似文献   

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